Вышедшие номера
Квазиклассические оценки постоянной решетки и ширины запрещенной зоны кристалла: двумерный нитрид бора
Чхартишвили Л.С.1
1Грузинский технический университет, Тбилиси, Грузия
Email: chkharti2003@yahoo.com
Поступила в редакцию: 20 января 2004 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2004 г.

Обоснован квазиклассический метод оценки структурных и энергетических параметров кристалла. В начальном приближении распределения плотности заряда и потенциала представляются ступенчатыми функциями, что позволяет энергию основного состояния кристалла и матричные элементы определяющего его электронное строение секулярного уравнения выразить конечными суммами. Погрешность такого подхода, позволяющего избежать появления неконтролируемых ошибок, которые возникают при обрыве бесконечных рядов, не превышает нескольких процентов. Посредством квазиклассических расчетов получены значения постоянной решетки и ширины запрещенной зоны двумерного нитрида бора: a=2.64 Angstrem и Eg=6.22 eV соответственно.
  1. Л. Чхартишвили, Д. Лежава, О. Цагарейшвили, Д. Гулуа. Тр. Акад. МВД Грузии 1, 295 (1999)
  2. L. Chkhartishvili, D. Lezhava, O. Tsagareishvili. J. Solid State Chem. 154, 148 (2000)
  3. Л. Чхартишвили, Д. Лежава. Тр. Грузин. техн. ун-та 6( 439), 87 (2001)
  4. L. Chkhartishvili. J. Solid State Chem. 177, 395 (2004)
  5. L. Chkhartishvili. Proc. of the 1st Int. Boron Symp. Dumlupinar University, Ankara (2002). P. 139
  6. B. Bagchi, P. Holody. Am. J. Phys. 56, 746 (1988)
  7. A.-N.V. Popa. Rep. Inst. Atom. Phys. E 12, 1 (1991)
  8. К.М. Магомедов, П.М. Омарова. Квазиклассический расчет электронных систем. Махачкала (1989)
  9. M. Brack. Rev. Mod. Phys. 65, (Pt I), 677 (1993)
  10. В.П. Маслов. Теория возмущений и асимптотические методы. Изд-во МГУ, М. (1965)
  11. W. Stich, E.K.U. Gross, P. Malzacher, R.M. Dreizler. Z. Phys. A 309, 5 (1982)
  12. Л. Чхартишвили. Тр. Грузин. техн. ун-та 3( 411), 45 (1996)
  13. Л. Чхартишвили. Мат. заметки 65, 466 (2001).
  14. Selected Values of Chemical Thermodynamic Properties (Ser. I) / Ed. D.D. Wagmann, W.H. Evans, V.B. Parker, J. Halow, S.M. Bairly, R.H. Shumn. US Department of Commerce: National Bureau of Standards, Washington (1968). P. 270
  15. A. Zunger. J. Phys. C 7, 76; 96 (1974)
  16. Ch.M. Marian, M. Gastreich, J.D. Gale. Phys. Rev. B 62, 3117 (2000)
  17. K. Albe. Phys. Rev. B 55, 6203 (1997)
  18. D.L. Strout. J. Phys. Chem. A 104, 3364 (2000)
  19. М.С. Нахмансон, В.П. Смирнов. ФТТ 13, 905; 3288 (1971)
  20. J. Zupan. Phys. Rev. B 6, 2477 (1972)
  21. K.T. Park, K. Terakura, N. Hamada. J. Phys. C 20, 1241 (1987)
  22. Y.-N. Xu, W.Y. Ching. Phys. Rev. B 44, 7784 (1991)
  23. J. Barth, C. Kunz, T.M. Zimkina. Solid State Commun. 36, 453 (1980)
  24. D.J. Joyner, D.M. Hercules. J. Chem. Phys. 72, 1095 (1980)
  25. N.G. Chopra, R.J. Luyken, K. Cherrey, V.H. Crespi, M.L. Cohen, S.G. Louie, A. Zettl. Science 269, 966 (1995)
  26. V.V. Pokropivny, V.V. Skorokhod, G.S. Oleinik, A.V. Kurdyumov, T.S. Bartnitskaya, A.V. Pokropivny, A.G. Sisonyuk, D.M. Sheichenko. J. Solid State Chem. 154, 214 (2000)
  27. Р.А. Эварестов, И.И. Тупицын. ФТТ 44, 1582 (2002).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.